ГЛАВА 1Х. ФОРМИРОВАНИЕ ПОДЗЕМНЫХ ВОД 269 графическими особенностями пород и химическим составом подземных вод прослеживается лишь при минерализации последних до 0,4 г/л (По- сохов, 1966). В условиях аридного климата процессы химического выветривания пород происходят медленно, количество ионов, переходя- щих в подземные воды из коренных пород, в целом небольшое, в связи с чем не всегда прослеживается отчетливая зависимость химического состава подземных вод от литологического состава вмещающих их по- род. Даже в областях питания, где промытость пород от растворимых солей лучше, в ряде случаев подземные воды имеют одинаковый хими- ческий состав в различных литологических разностях пород. Например, в районе Балхаш-Иртышского водораздела подземные воды каменно- угольных и пермских эффузивов, а также пермских гранитоидов имеют сходный гидрокарбонатный кальциевый состав, хотя содержание каль- ция в эффузивах в среднем вчетверо выше, чем в гранитах (В. Н. Ост- ровский, С. М. Шапиро, Н. Д. Петров, 1968 г.). В то же время такая за- висимость по отношению магния прослеживается довольно отчетливо. Обычно магниевые воды тяготеют к участкам распространения основных и ультраосновных пород, что хорошо фиксируется в Улутауском, Кен- гирском и других гидрогеологических районах. Обогащение трещинных вод сульфатами происходит за счет окисления пирита, в результате ко- торого выделяется серная кислота (Посохов, 1960). Этими процессами можно объяснить формирование сульфатных вод с низким значением РН, распространенных отдельными очагами на всей территории области, а также минеральных вод типа источников Жосалы и Темирсу. Влияние литологических разностей пород на химический состав тре- щинно-карстовых вод также выражено недостаточно четко, даже не- ‘смотря на то что известняки сравнительно активны к выщелачиванию. Если исходить из общих гидрохимических закономерностей, то в изве- стняках должны были бы формироваться воды гидрокарбонатного каль- циевого состава, но в большинстве случаев, в частности в Кенгирском гидрогеологическом районе, характеризующемся наибольшим развитием карбонатных толщ, трещинно-карстовые воды имеют преимущественно сульфатно-хлоридный натриевый состав. Это можно объяснить арид- ностью климата района и слабой промытостью рыхлого покрова, в ко- тором аккумулируются сульфатные и хлоридные соли, поступающие затем с инфильтрирующимися атмосферными осадками в водоносные комплексы (Островский, 1965,). Некоторое значение в формировании химического состава трещин- ных и трещинно-карстовых вод имеет катионный обмен, происходящий между атмосферными и подземными водами на контактах с глинистыми породами и глауконитовыми песками, результатом чего является фор- мирование вод с повышенным содержанием натрия. Большая роль в метаморфизации химического состава трещинных и трещинно-карстовых вод принадлежит испарению, под влиянием ко- торого в местах неглубокого залегания подземных вод минерализация их значительно повышается, что в конечной стадии приводит к форми- рованию солоноватых и соленых вод. Динамика трещинных и трещинно-карстовых вод представляет со- бой один из главных факторов, определяющих их вертикальную гидро- химическую зональность. Она относительно хорошо изучена лишь в Кен- гирском и Джезказганском районах, где на Джезказганском и Джилан- динском меднорудных месторождениях, по данным И. А. Баркалова и М. А. Хордикайнена, наблюдается три типа гидрохимического разреза: со стабильными минерализацией и химическим составом трещинных вод, со скачкообразным увеличением минерализации с глубины 130 м и бо- лее и с постепенным увеличением минерализации с глубиной.